Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales

Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema constructivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digit...

Full description

Autores:
Luciani M, Sara
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/14884
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10983/14884
Palabra clave:
CONFORT
CLIMA TROPICAL
HÁBITAT TRANSITORIO
MODELACIÓN
SOSTENIBILIDAD
VIVIENDA TEMPORAL
COMFORT
TROPICAL WEATHER
TRANSITORY HABITAT
MODELLING
SUSTAINABILITY
TEMPORARY HOUSING
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2014
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description Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema constructivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digitales, que permitieron conocer el desempeño térmico de materiales seleccionados previamente según lineamientos del Life Cycle Assessment (LCA), en relación con los componentes de edificio como cimentación, estructura, envolvente y cubierta, en climas tropicales, aplicado a Bogotá y Girardot. Asimismo, se explora la relación entre los materiales con cuatro configuraciones de diseño y siete tipos de ventilación, a fin de obtener una respuesta multidimensional y sostenible. Como resultado se encontró que materiales como guadua, fibras vegetales y fibras sintéticas, sumado a estrategias de aislamiento y configuraciones de ventilación, pueden aportar al confort térmico en el diseño de alojamientos temporales en el contexto colombiano
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Ban, S. (2008). Doce años de arquitectura de emergencia. Barcelona: Actar
Anderson, J., Shiers, D. y Steele, K. (2009). The Green Guide to Specification (Fourth edition). Great Britain: BRE and Oxford Brookes University
Bleil de Souza, C. (2012). Contrasting paradigms of design thinking: The building thermal simulation tool user v. the building designer. Automation in Construction, 22, 112-122
Bleil de Souza, C. (2013). Studies into the use of building thermal physics to inform design decision making. Automation in Construction, 30, 81-93
Borge, D., Colmenar, A., Mur, F. y Castro, M. (2013). Impact of passive techniques and clean conditioning systems on comfort and economic feasibility in low-cost shelters. Energy and Buildings, 62, 414-426
Briga-Sá, A., Nascimento, D., Teixeira, N., Pinto, J., Caldeira, F., Varum, H., et al. (2013). Textile waste as an alternative thermal insulation building material solution. Construction and Building Materials, 38, 155-160
Budaiwi, I. y Abdou, A. (2013). The impact of thermal conductivity change of moist fibrous insulation on energy performance of buildings under hot–humid conditions. Energy and Buildings, 60, 388-399
Crawford, C., Manfield, P. y McRobie, A. (2005). Assessing the thermal performance of an emergency shelter system. Energy and Buildings, 37 (5), 471-483
Design Builder Software Ltd. (2013). Design Builder Software Ltd. Recuperado de: http:// www.designbuilder.co.uk
EnergyPlus (2013). EnergyPlus Energy Simulation. Recuperado de: http://www.eere.energy. gov/buildings/energyplus
Flórez, L. y Castro-Lacouture, D. (2013). Optimization model for sustainable materials selection using objective and subjective factors. Materials & Design, 46, 310-321
Hany Abulnour, A. (2013). The post-disaster temporary dwelling: Fundamentals of provision, design and construction. HBRC Journal, 10 (1), 10-24
Jahan y Edwards. (2013). The Importance of Decision Support in Materials Selection. En Edwards, A. J. Multi-criteria Decision Analysis for Supporting the Selection of Engineering Materials in Product Design (pp. 1-15). Boston: Butterworth-Heinemann
Jelle, B. P. (2011). Traditional state-of-the-art and future thermal building insulation materials and solutions – Properties, requirements and possibilities. Energy and Buildings, 43 (10), 2549-2563
Jentsch, M. F., Bahaj, A. S. y James, P. A. (2008). Climate change future proofing of buildings— Generation and assessment of building simulation weather files. Energy and Buildings, 40 (12), 2148-2168
Korjenic, A., Petránek, V., Zach, J. y Hroudová, J. (2011). Development and performance evaluation of natural thermal-insulation materials composed of renewable resources. Energy and Buildings, 43 (9), 2518-2523
Kumar, A. y Suman, B. (January de 2013). Experimental evaluation of insulation materials for walls and roofs and their impact on indoor thermal comfort under composite climate. Building and Environment, 59, 635-643
Luciani, S. (2012). Análisis de variables para el estudio de antecedentes como aproximación metodológica para la identificación de insumos de diseño aplicado a alojamientos temporales. Alarife (23), 34-59
Luciani, S. (2013a). Análisis de antecedentes de forma y función para la identificación de criterios de diseño aplicado al diseño de alojamientos temporales. Iconofacto, 9 (13), 27-45
Luciani, S. (2013b). Metodología para la selección de materiales aplicada al diseño de alojamientos temporales. Documento de trabajo
Mahdjoubi, L. y Wiltshire, J. (2001). Towards a framework for evaluation of computer visual simulations in environmental design. Design Studies, 22 (2), 193-209
Papadopoulos, A. (2005). State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments. Energy and Buildings, 37 (1), 77-86
Peuportier, B., Thiers, S. y Guiavarch, A. (2013). Eco-design of buildings using thermal simulation and life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 39, 73-78
Zach, J., Hroudová, J., Brožovský, J., Krejza, Z. y Gailius, A. (2013). Development of Thermal Insulating Materials on Natural Base for Thermal Insulation Systems. Procedia Engineering, 57, 1288-1294
Zach, J., Korjenic, A., Petránek, V., Hroudová, J. y Bednarr, T. (2012). Performance evaluation and research of alternative thermal insulations based on sheep wool. Energy and Buildings, 49, 246-253
Zhou, X.-y., Zheng, F., Li, H.-g. y Lu, C.-l. (2010). An environment-friendly thermal insulation material from cotton stalk fibers. Energy and Buildings, 42 (7), 1070-1074
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Como resultado se encontró que materiales como guadua, fibras vegetales y fibras sintéticas, sumado a estrategias de aislamiento y configuraciones de ventilación, pueden aportar al confort térmico en el diseño de alojamientos temporales en el contexto colombianoIn order to mitigate the impact caused by the loss of home due to the constant natural events that take place, this proposal gives a proper building system design that allows temporary housing for the affected. In this regard, there was a number of environmental simulations with digital media technology, which gave insights on the thermal performance of the material previously selected according to Life Cycle Assesment (LCA) guidelines, regarding building components such as the foundations, structure, envelope and roof, in tropical weather. The simulations were applied in the cities of Bogota and Girardot. Likewise, there is an exploration of the relation between the materials with four different design configurations and seven types of ventilation, in order to obtain a multidimensional and sustainable answer. Findings show that materials such as guadua, vegetable fibers, and sinthetic fibers, joint with isolation strategies and ventilation configurations, could contribute to thermal comfort in the temporary housing design within the Colombian contextapplication/pdfLuciani M. S. (2014). Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales. Revista de Arquitectura, 16 (1), p. 96-104 doi:10.14718/RevArq.2014.16.11Anderson, J., Shiers, D. y Steele, K. (2009). The Green Guide to Specification (Fourth edition). Great Britain: BRE and Oxford Brookes University1657-0308 (impreso)2357-626X (electrónico)http://hdl.handle.net/10983/14884spaRevista de Arquitectura, Vol. 16 (ene.-dic. 2014); p. 96-104Al-Homoud, M. S. (2005). Performance characteristics and practical applications of common building thermal insulation materials. Building and Environment, 40 (3), 353-366Ban, S. (2008). Doce años de arquitectura de emergencia. Barcelona: ActarAnderson, J., Shiers, D. y Steele, K. (2009). The Green Guide to Specification (Fourth edition). Great Britain: BRE and Oxford Brookes UniversityBleil de Souza, C. (2012). Contrasting paradigms of design thinking: The building thermal simulation tool user v. the building designer. Automation in Construction, 22, 112-122Bleil de Souza, C. (2013). Studies into the use of building thermal physics to inform design decision making. Automation in Construction, 30, 81-93Borge, D., Colmenar, A., Mur, F. y Castro, M. (2013). Impact of passive techniques and clean conditioning systems on comfort and economic feasibility in low-cost shelters. Energy and Buildings, 62, 414-426Briga-Sá, A., Nascimento, D., Teixeira, N., Pinto, J., Caldeira, F., Varum, H., et al. (2013). Textile waste as an alternative thermal insulation building material solution. Construction and Building Materials, 38, 155-160Budaiwi, I. y Abdou, A. (2013). The impact of thermal conductivity change of moist fibrous insulation on energy performance of buildings under hot–humid conditions. Energy and Buildings, 60, 388-399Crawford, C., Manfield, P. y McRobie, A. (2005). Assessing the thermal performance of an emergency shelter system. Energy and Buildings, 37 (5), 471-483Design Builder Software Ltd. (2013). Design Builder Software Ltd. Recuperado de: http:// www.designbuilder.co.ukEnergyPlus (2013). EnergyPlus Energy Simulation. Recuperado de: http://www.eere.energy. gov/buildings/energyplusFlórez, L. y Castro-Lacouture, D. (2013). Optimization model for sustainable materials selection using objective and subjective factors. Materials & Design, 46, 310-321Hany Abulnour, A. (2013). The post-disaster temporary dwelling: Fundamentals of provision, design and construction. HBRC Journal, 10 (1), 10-24Jahan y Edwards. (2013). The Importance of Decision Support in Materials Selection. En Edwards, A. J. Multi-criteria Decision Analysis for Supporting the Selection of Engineering Materials in Product Design (pp. 1-15). Boston: Butterworth-HeinemannJelle, B. P. (2011). Traditional state-of-the-art and future thermal building insulation materials and solutions – Properties, requirements and possibilities. Energy and Buildings, 43 (10), 2549-2563Jentsch, M. F., Bahaj, A. S. y James, P. A. (2008). Climate change future proofing of buildings— Generation and assessment of building simulation weather files. Energy and Buildings, 40 (12), 2148-2168Korjenic, A., Petránek, V., Zach, J. y Hroudová, J. (2011). Development and performance evaluation of natural thermal-insulation materials composed of renewable resources. Energy and Buildings, 43 (9), 2518-2523Kumar, A. y Suman, B. (January de 2013). Experimental evaluation of insulation materials for walls and roofs and their impact on indoor thermal comfort under composite climate. Building and Environment, 59, 635-643Luciani, S. (2012). Análisis de variables para el estudio de antecedentes como aproximación metodológica para la identificación de insumos de diseño aplicado a alojamientos temporales. Alarife (23), 34-59Luciani, S. (2013a). Análisis de antecedentes de forma y función para la identificación de criterios de diseño aplicado al diseño de alojamientos temporales. Iconofacto, 9 (13), 27-45Luciani, S. (2013b). Metodología para la selección de materiales aplicada al diseño de alojamientos temporales. Documento de trabajoMahdjoubi, L. y Wiltshire, J. (2001). Towards a framework for evaluation of computer visual simulations in environmental design. Design Studies, 22 (2), 193-209Papadopoulos, A. (2005). State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments. Energy and Buildings, 37 (1), 77-86Peuportier, B., Thiers, S. y Guiavarch, A. (2013). Eco-design of buildings using thermal simulation and life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 39, 73-78Zach, J., Hroudová, J., Brožovský, J., Krejza, Z. y Gailius, A. (2013). Development of Thermal Insulating Materials on Natural Base for Thermal Insulation Systems. Procedia Engineering, 57, 1288-1294Zach, J., Korjenic, A., Petránek, V., Hroudová, J. y Bednarr, T. (2012). Performance evaluation and research of alternative thermal insulations based on sheep wool. Energy and Buildings, 49, 246-253Zhou, X.-y., Zheng, F., Li, H.-g. y Lu, C.-l. (2010). An environment-friendly thermal insulation material from cotton stalk fibers. Energy and Buildings, 42 (7), 1070-1074Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2014info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2CONFORTCLIMA TROPICALHÁBITAT TRANSITORIOMODELACIÓNSOSTENIBILIDADVIVIENDA TEMPORALCOMFORTTROPICAL WEATHERTRANSITORY HABITATMODELLINGSUSTAINABILITYTEMPORARY HOUSINGSimulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicalesEnvironmental Simulations for Material Selection in Temporary Housing Design in Tropical Weather ConditionsArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PublicationORIGINALRevArq16 11 SarLuc-SimAmb (2).pdfRevArq16 11 SarLuc-SimAmb (2).pdfapplication/pdf1301122https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/8ad49761-9165-42b9-ae93-131324a0953a/download8c209c8ea059ed742325af44c8222affMD51TEXTRevArq16 11 SarLuc-SimAmb (2).pdf.txtRevArq16 11 SarLuc-SimAmb (2).pdf.txtExtracted texttext/plain97272https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/73e653b2-364d-4f31-bed9-dc1d6aed1801/downloadf49871bf55d71729aa099d1302c04809MD52THUMBNAILRevArq16 11 SarLuc-SimAmb (2).pdf.jpgRevArq16 11 SarLuc-SimAmb (2).pdf.jpgRIUCACimage/jpeg5283https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/dfe2beac-3de0-430b-a7a8-5d7503d46b66/downloadf2bc56cf63d0bde93e16a0914bb98ca1MD5310983/14884oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/148842023-03-24 15:47:50.876https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2014https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com